世界の高電圧直流電源市場2023-2030:市場規模、シェア、動向分析

◆英語タイトル:High Voltage Direct Current Power Supply Market Size, Share & Trends Analysis Report By Voltage (1,000-4000 V, >4,000 V), By Application (Oil & Gas, Industrial), By Region (Europe, Asia Pacific), And Segment Forecast, 2023 - 2030

Grand View Researchが発行した調査報告書(GRV23MR101)◆商品コード:GRV23MR101
◆発行会社(リサーチ会社):Grand View Research
◆発行日:2023年2月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
◆ページ数:120
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後3営業日)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:半導体
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❖ レポートの概要 ❖

グランドビューリサーチ社の市場調査レポートでは、世界の高電圧直流電源市場規模が、2023年から2030年の間で年平均 7.9%成長し、2030年までに59億ドルへ上ると予想されています。当レポートでは、高電圧直流電源の世界市場について調査・分析を行い、調査手法・範囲、エグゼクティブサマリー、市場変動・動向・範囲、電圧別(1000V以下、1000-4000V、4000V以上)分析、用途別(医療、工業、石油・ガス、その他)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ)分析、競争状況などを記載しています。また、当レポートには、ABB、AHV、American Power Design (APD)、Applied Kilovolts (Exelis)、Excelitas Technologies Corp.、General Electric、Glassman Europe Ltd.、Hamamatsu、Siemens AG、Toshiba Corp.、XP Power (EMCO high voltage)などの企業情報が含まれています。
・調査手法・範囲
・エグゼクティブサマリー
・市場変動・動向・範囲
・世界の高電圧直流電源市場規模:電圧別
- 1000V以下高電圧直流電源の市場規模
- 1000-4000V高電圧直流電源の市場規模
- 4000V以上高電圧直流電源の市場規模
・世界の高電圧直流電源市場規模:用途別
- 医療における市場規模
- 工業における市場規模
- 石油・ガスにおける市場規模
- その他用途における市場規模
・世界の高電圧直流電源市場規模:地域別
- 北米の高電圧直流電源市場規模
- ヨーロッパの高電圧直流電源市場規模
- アジア太平洋の高電圧直流電源市場規模
- 中南米の高電圧直流電源市場規模
- 中東・アフリカの高電圧直流電源市場規模
・競争状況

高電圧直流電源市場の成長と動向

Grand View Research Inc.の最新調査によると、高電圧直流電源の世界市場規模は2023年から2030年にかけて年平均成長率7.9%を記録し、2030年までに59億米ドルに達する見込みです。これらのガジェットは産業拡大の大きな機会を提供し、太陽光発電、燃料電池、風力発電などの再生可能エネルギーや代替エネルギー源と容易に相互作用します。今後7年間は、電圧源コンバータ(VSC)を利用し、従来の設計に比べてコンパクトなハイブリッドHVDC電源回路技術の登場が製品需要を牽引すると予想されます。

また、業界では高出力の絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)の進歩も見られ、HVDC電源システムの小型化と大きな経済的利益を生み出しています。現在、再生可能エネルギー源と併用できる唯一の実現可能な選択肢はHVDC電源であり、これは電気システムの信頼性を高めるものです。長距離を効率的に一括送電するこれらの製品は、ダイレクトドライブ風力タービンの開発を大いに助け、現在のエネルギーインフラの長期的な持続可能性を促進しています。4Gおよび5Gネットワークの導入により、通信基地局設備の電力ニーズが高まるため、業界は常に成長を続けています。

業界の成長を促すもう一つの要因は5Gの導入であり、5Gへの投資が世界中で着実に活発化するにつれて、2020年から2022年にかけて緩やかな成長が見込まれ、2025年頃に大きな成長が起こる可能性が最も高いとみられています。また、送電網拡張需要の増加によりフィードインノードが増加した結果、電気システムはより複雑化しています。その結果、部分停電や完全停電が発生する可能性が高くなっています。PGCIL、Global Wind Energy Council、EUROPAが、洋上風力産業の拡大を大幅に支援する有利な公共政策を策定し、洋上風力産業を支援することが期待されています。

インドでは、特に再生可能エネルギーの進展に伴い、系統運用者からの送電コリドー要請が増加しています。このような状況下、再生可能エネルギーは政府から優先的に採用されており、PGCILは風力発電と太陽光発電プロジェクトによる環境に優しい発電源の建設を受注しました。SiemensやABBといった業界大手による多額の投資により、イタリア、ノルウェー、オランダといった国々では、オフショアHVDC送電システムが確立されています。このような業界成長のための取り組みは、OEMの全体的なシェア拡大をサポートすると期待されています。

高電圧直流電源市場レポートハイライト

– 2022年の収益シェアは産業セグメントが最大で、2023年から2030年まで安定したCAGRでさらに拡大します。

– これは主に、中国やインドなどの発展途上国における急速な工業化と、信頼性の高い電力供給への高い需要によるものです。

– 通信用途セグメントは、2023年から2030年にかけて良好なCAGRを記録すると予想されます。

– この成長は、これらのアイテムによって提供される、ロスの少ない信頼性の高い長距離伝送に起因します。

– インターネットの普及はインフラ建設を加速させており、この分野は業界全体の成長にも大きな影響を与える可能性があります。

– 出力ノイズの低減、自動高電圧試験システムの開発、ソーシング精度や測定感度の向上など、これらの製品が提供するさまざまな特性により、2022年には4,000V超セグメントが最大の売上シェアを占めました。

❖ レポートの目次 ❖

目次

第1章 調査方法と調査範囲

1.1. 調査方法のセグメンテーションと調査範囲

1.2. 情報調達

1.2.1. 外部データベース

1.2.2. GVR社内データベース

1.2.3. 二次資料と第三者の視点

1.2.4. 一次調査

1.3. 情報分析

1.3.1. データ分析モデル

1.4. 市場形成とデータ可視化

1.5. データ検証と公開

第2章 エグゼクティブサマリー

2.1. 高電圧直流電源市場 – 業界スナップショット、2018年~2030年

第3章 高電圧直流電源市場の変数、トレンド、調査範囲

3.1.市場規模と成長見通し、2018年~2030年

3.2. 業界バリューチェーン分析

3.3. 市場ダイナミクス

3.3.1. 市場牽引要因分析

3.3.2. 市場制約/課題分析

3.3.3. 市場機会分析

3.4. 普及・成長見通しマッピング(主要機会の優先順位付け)

3.5. 事業環境分析ツール

3.5.1. 業界分析 – ポーターのファイブフォース分析

3.5.2. PEST分析

3.5.3. COVID-19の影響分析

第4章 HVDC電源電圧の見通し

4.1. <1000V 4.1.1. 地域別市場推定と予測、2018年~2030年(10億米ドル) 4.2. 1000~4000V 4.2.1. 地域別市場推定と予測、2018~2030年(10億米ドル) 4.3. 4000V以上 4.3.1. 地域別市場推定と予測、2018~2030年(10億米ドル) 第5章 HVDC電源アプリケーションの展望 5.1. 通信 5.1.1. 地域別市場推定と予測、2018~2030年(10億米ドル) 5.2. 医療 5.2.1. 地域別市場推定と予測、2018~2030年(10億米ドル) 5.3. 産業 5.3.1. 地域別市場推定と予測、2018~2030年(10億米ドル) 5.4. 石油・ガスガス 5.4.1. 地域別市場推定および予測、2018年~2030年(10億米ドル) 5.5. その他 5.5.1. 地域別市場推定および予測、2018年~2030年(10億米ドル) 第6章 HVDC電源供給の地域別展望 6.1. 北米 6.1.1. 北米市場(電圧別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.1.2. 北米市場(用途別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.1.3. 米国 6.1.3.1. 米国市場(電圧別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.1.3.2.米国市場(用途別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.1.4. カナダ 6.1.4.1. カナダ市場(電圧別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.1.4.2. カナダ市場(用途別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.2. 欧州 6.2.1. 欧州市場(電圧別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.2.2. 欧州市場(用途別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.2.3. ドイツ 6.2.3.1. ドイツ市場(電圧別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.2.3.2.ドイツ市場(用途別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.2.4. 英国 6.2.4.1. 英国市場(電圧別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.2.4.2. 英国市場(用途別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.2.5. フランス 6.2.5.1. フランス市場(電圧別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.2.5.2. フランス市場(用途別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.2.6. その他欧州 6.2.6.1. その他欧州市場(電圧別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.2.6.2.その他欧州市場(用途別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.3. アジア太平洋地域 6.3.1. アジア太平洋地域市場(電圧別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.3.2. アジア太平洋地域市場(用途別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.3.3. 中国 6.3.3.1. 中国市場(電圧別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.3.3.2. 中国市場(用途別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.3.4. インド 6.3.4.1. インド市場(電圧別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.3.4.2.インド市場(用途別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.3.5. 日本 6.3.5.1. 日本市場(電圧別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.3.5.2. 日本市場(用途別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.3.6. その他アジア太平洋地域 6.3.6.1. その他アジア太平洋地域市場(電圧別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.3.6.2. その他アジア太平洋地域市場(用途別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.4. ラテンアメリカ 6.4.1. ラテンアメリカ市場(電圧別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.4.2.ラテンアメリカ市場(用途別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.4.3. ブラジル 6.4.3.1. ブラジル市場(電圧別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.4.3.2. ブラジル市場(用途別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.4. メキシコ 6.4.4.1. ブラジル市場(電圧別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.4.4.2. ブラジル市場(用途別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.4.5. その他ラテンアメリカ 6.4.5.1. その他ラテンアメリカ市場(電圧別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.4.5.2.ラテンアメリカ市場(用途別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.5. 中東・アフリカ 6.5.1. 中東・アフリカ市場(電圧別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.5.2. 中東・アフリカ市場(用途別)、2018年~2030年(10億米ドル) 第7章 競争環境 7.1. ABB 7.1.1. 収益分析 7.1.2. 製品ベンチマーク 7.1.3. 戦略的開発 7.2. AHV 7.2.1. 収益分析 7.2.2. 製品ベンチマーク 7.2.3. 戦略的開発 7.3. American Power Design (APD) 7.3.1.収益分析 7.3.2. 製品ベンチマーク 7.3.3. 戦略的開発 7.4. Applied Kilovolts (Exelis) 7.4.1. 収益分析 7.4.2. 製品ベンチマーク 7.4.3. 戦略的開発 7.5. Excelitas Technologies Corp. 7.5.1. 収益分析 7.5.2. 製品ベンチマーク 7.5.3. 戦略的開発 7.6. General Electric 7.6.1. 収益分析 7.6.2. 製品ベンチマーク 7.6.3. 戦略的開発 7.7. Glassman Europe Ltd. 7.7.1. 収益分析 7.7.2. 製品ベンチマーク 7.7.3.戦略的開発 7.8. 浜松ホトニクス 7.8.1. 収益分析 7.8.2. 製品ベンチマーク 7.8.3. 戦略的開発 7.9. シーメンスAG 7.9.1. 収益分析 7.9.2. 製品ベンチマーク 7.9.3. 戦略的開発 7.10. 東芝 7.10.1. 収益分析 7.10.2. 製品ベンチマーク 7.10.3. 戦略的開発 7.11. XP Power(EMCO高圧) 7.11.1. 収益分析 7.11.2. 製品ベンチマーク 7.11.3. 戦略的開発

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope
1.1. Methodology Segmentation & Scope
1.2. Information Procurement
1.2.1. Purchased database
1.2.2. GVR’s internal database
1.2.3. Secondary sources & third-party perspectives
1.2.4. Primary research
1.3. Information Analysis
1.3.1. Data analysis models
1.4. Market Formulation & Data Visualization
1.5. Data Validation & Publishing
Chapter 2. Executive Summary
2.1. High Voltage Direct Current Power Supply Market - Industry Snapshot, 2018 - 2030
Chapter 3. High Voltage Direct Current Power Supply Market Variables, Trends & Scope
3.1. Market Size and Growth Prospects, 2018 - 2030
3.2. Industry Value Chain Analysis
3.3. Market Dynamics
3.3.1. Market Driver Analysis
3.3.2. Market Restraint/Challenge Analysis
3.3.3. Market Opportunity Analysis
3.4. Penetration & Growth Prospect Mapping (Key Opportunities Prioritized)
3.5. Business Environment Analysis Tools
3.5.1. Industry Analysis - Porter's Five Forces Analysis
3.5.2. PEST Analysis
3.5.3. COVID-19 Impact Analysis
Chapter 4. HVDC Power Supply Voltage Outlook
4.1. <1000V
4.1.1. Market estimates and forecasts by region, 2018 - 2030 (USD Billion)
4.2. 1000-4000V
4.2.1. Market estimates and forecasts by region, 2018 - 2030 (USD Billion)
4.3. >4000V
4.3.1. Market estimates and forecasts by region, 2018 - 2030 (USD Billion)
Chapter 5. HVDC Power Supply Application Outlook
5.1. Telecommunication
5.1.1. Market estimates and forecasts by region, 2018 - 2030 (USD Billion)
5.2. Medical
5.2.1. Market estimates and forecasts by region, 2018 - 2030 (USD Billion)
5.3. Industrial
5.3.1. Market estimates and forecasts by region, 2018 - 2030 (USD Billion)
5.4. Oil & Gas
5.4.1. Market estimates and forecasts by region, 2018 - 2030 (USD Billion)
5.5. Others
5.5.1. Market estimates and forecasts by region, 2018 - 2030 (USD Billion)
Chapter 6. HVDC Power Supply Regional Outlook
6.1. North America
6.1.1. North America market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.1.2. North America market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.1.3. The U.S.
6.1.3.1. The U.S. market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.1.3.2. The U.S. market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.1.4. Canada
6.1.4.1. Canada market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.1.4.2. Canada market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.2. Europe
6.2.1. Europe market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.2.2. Europe market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.2.3. Germany
6.2.3.1. Germany market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.2.3.2. Germany market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.2.4. U.K.
6.2.4.1. The U.K. market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.2.4.2. The U.K. market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.2.5. France
6.2.5.1. France market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.2.5.2. France market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.2.6. Rest of Europe
6.2.6.1. Rest of Europe market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.2.6.2. Rest of Europe market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.3. Asia Pacific
6.3.1. Asia Pacific market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.3.2. Asia Pacific market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.3.3. China
6.3.3.1. China market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.3.3.2. China market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.3.4. India
6.3.4.1. India market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.3.4.2. India market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.3.5. Japan
6.3.5.1. Japan market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.3.5.2. Japan market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.3.6. Rest of Asia Pacific
6.3.6.1. Rest of Asia Pacific market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.3.6.2. Rest of Asia Pacific market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.4. Latin America
6.4.1. Latin America market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.4.2. Latin America market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.4.3. Brazil
6.4.3.1. Brazil market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.4.3.2. Brazil market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.4. Mexico
6.4.4.1. Brazil market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.4.4.2. Brazil market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.4.5. Rest of Latin America
6.4.5.1. Rest of Latin America market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.4.5.2. Rest of Latin America market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.5. Middle East & Africa
6.5.1. Middle East & Africa market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.5.2. Middle East & Africa market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
Chapter 7. Competitive Landscape
7.1. ABB
7.1.1. Revenue Analysis
7.1.2. Product Benchmarking
7.1.3. Strategic Development
7.2. AHV
7.2.1. Revenue Analysis
7.2.2. Product Benchmarking
7.2.3. Strategic Development
7.3. American Power Design (APD)
7.3.1. Revenue Analysis
7.3.2. Product Benchmarking
7.3.3. Strategic Development
7.4. Applied Kilovolts (Exelis)
7.4.1. Revenue Analysis
7.4.2. Product Benchmarking
7.4.3. Strategic Development
7.5. Excelitas Technologies Corp.
7.5.1. Revenue Analysis
7.5.2. Product Benchmarking
7.5.3. Strategic Development
7.6. General Electric
7.6.1. Revenue Analysis
7.6.2. Product Benchmarking
7.6.3. Strategic Development
7.7. Glassman Europe Ltd.
7.7.1. Revenue Analysis
7.7.2. Product Benchmarking
7.7.3. Strategic Development
7.8. Hamamatsu
7.8.1. Revenue Analysis
7.8.2. Product Benchmarking
7.8.3. Strategic Development
7.9. Siemens AG
7.9.1. Revenue Analysis
7.9.2. Product Benchmarking
7.9.3. Strategic Development
7.10. Toshiba Corp.
7.10.1. Revenue Analysis
7.10.2. Product Benchmarking
7.10.3. Strategic Development
7.11. XP Power (EMCO high voltage)
7.11.1. Revenue Analysis
7.11.2. Product Benchmarking
7.11.3. Strategic Development
※参考情報

高電圧直流電源(High Voltage Direct Current Power Supply)は、高い電圧を直流で供給する電源装置です。通常、電圧は数百ボルトから数十キロボルトまで幅広く設定され、その用途に応じてさまざまな出力特性を持つものが存在します。この電源は、主に工業や医療、研究分野で重要な役割を果たしています。
高電圧直流電源の定義は、供給される電圧が高く、直流信号であることにあります。直流とは、電流が一定方向に流れることを指し、交流に対して安定した電力供給を可能にします。この特性は、特に放電プロセスや電子機器の試験、電気化学的反応など、高電圧が要求される多くのアプリケーションで重要です。

高電圧直流電源の種類は多岐にわたります。一般的には、出力電圧が一定の「定電圧型」と、出力電流が一定の「定電流型」に分類されます。定電圧型は、負荷が変化しても電圧を一定に保つことができ、多くのストレージコンデンサや電池の充電に使われます。一方、定電流型は、電流が過剰にならないように制御され、放電管や電気化学プロセスなどで使用されます。また、スイッチング電源やリニア電源など、設計方式に応じたさまざまなモデルも存在します。

高電圧直流電源の用途は広範囲にわたります。例えば、産業用機械の駆動、陽極酸化や電気めっきなどの表面処理、ガス放電灯やレーザー装置の点灯、依存性材料の試験、さらには医療機器における放射線治療などで利用されています。また、再生可能エネルギーの分野では、風力発電や太陽光発電システムと組み合わせて、高効率なエネルギー変換を実現するために使用されることもあります。

高電圧直流電源に関連する技術としては、電圧を変換するための変圧器や整流器、スイッチング素子、フィルター回路などがあります。特にスイッチング電源は、高効率で小型化が可能なため、最近では多くのアプリケーションで採用されるようになっています。さらに、制御技術も重要なファクターです。制御回路には、安全性を確保するための過電流・過電圧保護機能や、温度監視機能が組み込まれていることが多く、精密な電圧や電流の制御が求められます。

高電圧直流電源の開発においては、安全性が最も重要な要素の一つです。高い電圧は火花を引き起こすなど、扱いが非常に危険なため、安全対策が不可欠です。多くの高電圧直流電源には、ユーザーが安全に利用できるように、絶縁性能や耐圧試験などが行われています。また、リモート制御や監視機能を備えた製品も増えており、特に危険な作業環境での使用が容易になっています。

高電圧直流電源は、今後も技術の進化と共に、その重要性が増していくと考えられます。特に、電気自動車やデータセンター、さらにはグリッドの安定性向上に向けた新たな取り組みの中で、高電圧直流技術はますます注目されることでしょう。新しい技術やアプリケーションが登場する中で、高電圧直流電源もその進化を続け、様々な分野での応用が期待されています。


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